AT89C51单片机的脉搏测量仪的设计+电路图

脉搏检测仪以单片机为核心,利用光电传感器对脉搏信号进行检测,单片机利用外部中断和定时中断对脉搏信号进行检测,最后将检测到的脉搏信号进行实时显示。


摘 要:目前在我们的日常生活以及医疗上,对脉搏的检测一般都是应用传统的数数的方式进行检测,这样的传统测量方式不仅误差,而且效率低下,所以基于此论文展开对脉搏测量仪的设计研究。本设计的脉搏检测仪以单片机为核心,利用光电传感器对脉搏信号进行检测,单片机利用外部中断和定时中断对脉搏信号进行检测,最后将检测到的脉搏信号进行实时显示,论文主要对整个检测仪的硬件和软件进行了设计,最后在Proteus仿真环境下对设计的硬件个软件功能进行验证,仿真结果表明改检测仪能很好的对脉搏进行检测显示,证明设计的硬件和软件具有一定的可靠性。

关键词:脉搏仪;单片机;光电传感器

Based on The Pulse of  The Single-chip Microcomputer Measuring Instrument Design

Abstract:At present in our daily life and health, to detect pulse is usually applied to traditional way of counting of the testing, such way of traditional measurement error, not only and inefficient, so based on this thesis on the design research of pulse measuring instrument.The pulse detector with the single chip processor as the core, the use of photoelectric sensor to detect the pulse signals, the microcontroller using external interrupt and timer interrupt to test the pulse signal, finally will detect the pulse signal is real-time display, the paper mainly has carried on the design of hardware and software of the detector, the last in the Proteus simulation environment for the design of hardware and software function, the simulation results show that the change detector detect the pulse can be a very good show, to prove the reliability of the design of hardware and software have a certain.

Key Words :The pulse meter; Single chip microcomputer; Photoelectric sensor

目  录

摘要 1

引言 2

1.前 言 3

 1.1 课题研究背景与意义 3

 1.2研究范围和方法 3

 1.3研究步骤以及要达到的要求 4

2.系统总体设计 5

 2.1 总体方案设计 5

 2.2 单片机选型 5

 2.3 脉搏模块选择 8

3.硬件设计 10

 3.1 硬件整体框图设计 10

 3.2 单片机主控电路设计 10

 3.3 电显示模块设计 12

 3.4 检测模块设计 13

4.软件设计 16

 4.1 主程序设计 16

 4.2 子程序设计 16

 4.3 仿真概述 18

 4.4 测试结果与分析 19

5.总 结 21

参考文献 22

致 谢 23

基于单片机的脉搏测量仪设计

引言

脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。

从脉搏波中提取人体的生理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。几乎世界上所有的民族都用过“摸脉”作为诊断疾病的手段。脉搏波所呈现出的形态(波形)、强度(波幅)、速率(波速)和节律(周期)等方面的综合信息,在很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血流特征,因此对脉搏波采集和。

处理具有很高的医学价值和应用前景。但人体的生物信号多属于强噪声背景下的低频的弱信号, 脉搏波信号更是低频微弱的非电生理信号, 必需经过放大和后级滤波以满足采集的要求。

1. 前 言